数据库数据导入Excel表

本文介绍了一种将数据库中的学生信息导出至Excel表格的方法,包括数据库连接、SQL查询、结果集处理及最终数据写入Excel的过程。
package com.joyveb.export.action;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;

import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRichTextString;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;

public class MySql2Excel {
public MySql2Excel() throws Exception {
Connection con = null;
DBConnection db = new DBConnection();
con = db.getDB();
String sql = "select * from t_students";
ResultSet rs = con.createStatement().executeQuery(sql);
// 获取总列数
int CountColumnNum = rs.getMetaData().getColumnCount();
int i = 1;
// 创建Excel文档
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();
// sheet 对应一个工作页
HSSFSheet sheet = wb.createSheet("student表中的数据");
HSSFRow firstrow = sheet.createRow(0); // 下标为0的行开始
HSSFCell[] firstcell = new HSSFCell[CountColumnNum];
String[] names = new String[CountColumnNum];
names[0] = "ID";
names[1] = "学号";
names[2] = "姓名";
names[3] = "性别";
names[4] = "班级";
for (int j = 0; j < CountColumnNum; j++) {
firstcell[j] = firstrow.createCell((short) j);
firstcell[j].setCellValue(new HSSFRichTextString(names[j]));
}
while (rs.next()) {
// 创建电子表格的一行
HSSFRow row = sheet.createRow(i); // 下标为1的行开始
for (int j = 0; j < CountColumnNum; j++) {
// 在一行内循环
HSSFCell cell = row.createCell((short) j);
// 设置表格的编码集,使支持中文
// // 先判断数据库中的数据类型
// 将结果集里的值放入电子表格中
cell.setCellValue(new HSSFRichTextString(rs.getString(j + 1)));
}
i++;
}
// 创建文件输出流,准备输出电子表格
OutputStream out = new FileOutputStream("E:\\person.xls");
wb.write(out);
out.close();
System.out.println("数据库导出成功");
rs.close();
con.close();
}

public static void main(String[] args) {

try {
@SuppressWarnings("unused")
MySql2Excel excel = new MySql2Excel();
} catch (Exception e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}

}
【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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